需求背景
输电线路塔杆倾斜管理的困境
人工巡检的问题
目前常见的测量方法
杄塔是输电线路基本设备,当输电线路经过煤炭开采区、软土质地区、山坡地、河床地带等特殊地带时,杆塔基础会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杄塔的变形或倾斜。线略杄塔在整体吊装时,吊点位置选取不合理也会引起杄塔的形变倾斜。
杄塔的倾斜易造成输电线路发生倒杄、电气安全距离过小等缺陷,特别是在人口密集区、重要交又跨越处的线路杄塔一旦发生倒塔,造成的后果十分严重
如何高精度、高效率地实现电力杄塔倾斜度的测量是工程现场非常关心的问题。特别是随着新基建_特高压的推进,由于线路地理环为复杂,其现场测量的日益增长。
人力不足,效率不高
周期长,时效不足
检测方式有缺陷
人力及时间方面对当地供电局造成人力资源浪费、野外巡检人员的人身安全存在危险性;
常规巡检时间长、突发性倾斜无法及时处理,容易造成意外人身伤害
目前常见的杄塔倾斜测量方式有铅垂测量法、经纬仪测量法、平面镜测量法、激光雷达测量法,这些方法各有利弊
缺点:需要工作人员登塔作业,作业量大、风险高、效率低
优点:常用方法,无需登塔,操作安全
缺点:操作繁琐,对观测点有要求
——5.1.2杆塔的倾斜,杆(塔)顶绕度、横担的歪斜程度不应超过下表的规定
——7.1.8杆塔组立及架线后其允许偏差应符合下表规定
优点:测量准确,响应快
缺点:成本较高,受天气影响较大
铅垂测量法
经纬仪测量法
《架空输电线路运行规程》DLT741-2010
《110KV~750Kv架空输电线路施工及验收规范》GB50233-2014
激光雷达测量法
平面镜测量法
类别 | 钢筋混凝 土电杆
| 钢管杆
| 角钢塔
| 钢管塔
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直线杆塔倾斜度(包括扰度) | 1.5% | 0.5%(倾斜度) | 0.5%(50m及以上高度铁塔)
1.0%(50m以下高度铁塔) | 0.5% |
直线转角杆最大扰度 |
| 0.7% |
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转角和终端杆66kv及以下最大扰度
|
| 1.5% |
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杄塔横担歪斜率
| 1.00% |
| 1.00% | 0.50% |
偏差项目 | 110KV
| 220~330KV
| 550KV
| 750KV
| 高塔
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杄塔结构根开 | ±30mm | ±5‰ | ±3‰ | ±2.5‰ | - |
杄塔结构面与横线路 方向扭转 | 30mm | 4‰ | 4‰ | 4‰ |
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双立柱杄塔横担在主 柱连接处的高差(‰) | 65 | 3.5 | 2 | 2 | - |
忌垂杄塔结构倾斜(‰) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
忌垂塔杆结构中心与 中心桩间横线 路方向位移(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
转角杆结构中心与中 心桩间横 顺线路方向位移 mm | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
等截面拉线塔立柱弯曲(‰) | 2 | 1.5 | 1 (最大30mm) | 1 | - |